论文目录 | |
摘要 | 第1-10
页 |
1 文献综述 | 第10-20
页 |
1.1 转抗虫基因植物的研究及应用现状 | 第10-12
页 |
1.1.1 转抗虫基因植物的种类 | 第10-11
页 |
1.1.1.1 转Bt抗虫基因植物 | 第10
页 |
1.1.1.2 转植物源抗虫基因植物 | 第10-11
页 |
1.1.1.3 转动物源抗虫基因植物 | 第11
页 |
1.1.1.4 转第2代抗虫基因植物 | 第11
页 |
1.1.2 转基因植物抗虫蛋白的表达及对靶标昆虫的抗虫性 | 第11-12
页 |
1.2 转抗虫基因植物的生态风险评价 | 第12-20
页 |
1.2.1 转抗虫基因植物通过基因漂移可能对自然界昆虫的影响 | 第12
页 |
1.2.2 对非靶标生物和生物多样性的影晌 | 第12-14
页 |
1.2.2.1 对非靶标昆虫的影响 | 第12-13
页 |
1.2.2.2 对非靶标天敌的影响 | 第13-14
页 |
1.2.3 转基因植物对土壤系统的影响 | 第14-17
页 |
1.2.3.1 土壤中Bt毒蛋白的测定方法 | 第14
页 |
1.2.3.2 Bt蛋白在土壤中的残留与降解 | 第14-16
页 |
1.2.3.3 Bt毒素与土壤微粒的吸附和结合规律 | 第16-17
页 |
1.2.3.4 土壤中Bt毒素的杀虫活性 | 第17
页 |
1.2.4 害虫对转抗虫基因植物的抗性 | 第17-20
页 |
1.2.4.1 害虫Bt毒素的抗性及抗性机制 | 第17-18
页 |
1.2.4.2 棉铃虫对Bt棉花的抗性及其治理 | 第18-20
页 |
2 引言 | 第20-21
页 |
3 材料与方法 | 第21-29
页 |
3.1 转Bt-crylAc基因棉花组织中杀虫蛋白在不同环境中的降解动态 | 第21
页 |
3.1.1 供试棉花 | 第21
页 |
3.1.2 试验设计 | 第21
页 |
3.1.2.1 Bt棉花杀虫蛋白在土壤环境中的降解 | 第21
页 |
3.1.2.2 Bt棉花杀虫蛋白的降解与温湿度的关系 | 第21
页 |
3.1.2.3 Bt棉花杀虫蛋白的降解与光照的关系 | 第21
页 |
3.2 土壤中Bt杀虫蛋白的测定方法的建立 | 第21-23
页 |
3.2.1 试验材料 | 第21
页 |
3.2.2 提取液配制: | 第21-22
页 |
3.2.3 试验方法 | 第22-23
页 |
3.3 Bt棉田土壤中CrylAc杀虫蛋白的监测 | 第23
页 |
3.3.1 Bt棉田棉株根际土壤中杀虫蛋白的监测 | 第23
页 |
3.3.2 多年种植Bt棉田土壤中杀虫蛋白的残留 | 第23
页 |
3.4 转CryAc/CpTI双价抗虫水稻组织中CrylAc杀虫蛋白的表达及其根茬在大田环境下的降解动态 | 第23-25
页 |
3.4.1 供试水稻 | 第23
页 |
3.4.2 Bt根系分泌物中Bt杀虫蛋白的测定 | 第23-24
页 |
3.4.2.1 土培收集法收集Bt水稻根系分泌物 | 第23-24
页 |
3.4.2.2 水培收集法收集Bt水稻根系分泌物 | 第24
页 |
3.4.3 Bt水稻主茎、根中CrylAc蛋白表达动态 | 第24
页 |
3.4.4 转Bt基因水稻收获后根茬中Bt蛋白的降解试验 | 第24-25
页 |
3.5 转CrylAc/CpTI双价基因水稻组织释放的CrylAc蛋白在土壤及水中的降解 | 第25
页 |
3.5.1 供试土壤 | 第25
页 |
3.5.2 供试水稻材料 | 第25
页 |
3.5.3 试验设计 | 第25
页 |
3.6 Bt-crylAc蛋白的ELISA定量测定 | 第25-27
页 |
3.6.1 实验仪器 | 第25
页 |
3.6.2 棉花组织及棉田土壤中Bt-CrylAc杀虫蛋白的定量测定 | 第25-26
页 |
3.6.3 转CrylAc/CpTI双价基因水稻组织及水稻土中Bt杀虫蛋白的ELISA测定 | 第26-27
页 |
3.7 棉花组织中总可溶性蛋白含量的测定 | 第27-28
页 |
3.8 统计分析方法 | 第28-29
页 |
4 结果与分析 | 第29-39
页 |
4.1 转Bt-crylAc基因棉花组织中杀虫蛋白在不同环境中的降解动态 | 第29-32
页 |
4.1.1 Bt棉花叶片中Bt毒蛋白的降解与温度的关系 | 第29
页 |
4.1.2 Bt棉花叶片中Bt毒蛋白的降解与湿度的关系 | 第29-30
页 |
4.1.3 Bt棉花叶片中Bt毒蛋白的降解与光照的关系 | 第30
页 |
4.1.4 Bt棉花毒蛋白在土壤环境中的降解趋势 | 第30-32
页 |
4.2 土壤中Bt杀虫蛋白的测定方法的建立 | 第32-33
页 |
4.2.1 3种提取液对土壤中CrylAc蛋白提取效果的比较 | 第32
页 |
4.2.2 土壤中CrylAc蛋白检测方法的建立 | 第32-33
页 |
4.3 Bt棉田土壤中CrylAc杀虫蛋白的监测 | 第33
页 |
4.4 转CryAc/CpTI双价抗虫水稻组织中CrylAc杀虫蛋白的表达及其根茬在大田环境下的降解动态 | 第33-36
页 |
4.4.1 Bt稻根系中CrylAc蛋白的分泌 | 第33
页 |
4.4.2 Bt水稻组织中CrylAc蛋白的时空表达 | 第33-35
页 |
4.4.3 CrylAc/CpTI水稻根茬中Bt杀虫蛋白的降解动态 | 第35-36
页 |
4.5 转CrylAc/CpTI双价基因水稻组织释放的CrylAc蛋白在土壤及水中的降解 | 第36-39
页 |
4.5.1 Bt水稻叶片释放的杀虫蛋白在不同基质中的降解 | 第36-39
页 |
4.5.1.1 Bt水稻叶片释放的CrylA蛋白在水中的降解 | 第36-37
页 |
4.5.1.2 Bt水稻叶片释放的CrylA蛋白在土中的降解 | 第37-38
页 |
4.5.1.3 CrylAc蛋白在非灭菌水和非灭菌土中降解过程的比较 | 第38-39
页 |
5 结论与讨论 | 第39-42
页 |
5.1 转Bt-crylAc基因棉花组织中杀虫蛋白在不同环境中的降解动态 | 第39
页 |
5.2 Bt棉田土壤中CrylAc杀虫蛋白的监测 | 第39
页 |
5.3 转CryAc/CpTI双价抗虫水稻组织中CrylAc杀虫蛋白的表达及其根茬在大田环境下的降解动态 | 第39-40
页 |
5.4 转CrylAc/CpTI双价基因水稻组织释放的CrylAc蛋白在土壤及水中的降解 | 第40-42
页 |
参考文献 | 第42-50
页 |
英文摘要 | 第50-51页 |